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  • Fonte: Sensors. Unidade: EP

    Assuntos: ÁGUA, SENSOR, SENSORIAMENTO REMOTO, ULTRASSOM, TEMPO-REAL

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    • ABNT

      DURÁN, Alberto Lemos et al. Water content monitoring in water-in-crude-oil emulsions using an ultrasonic multiple-backscattering sensor. Sensors, v. 21, n. 15, p. 22, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3390/s21155088. Acesso em: 09 ago. 2024.
    • APA

      Durán, A. L., Franco Guzmán, É. E., Reyna, C. A. B., Perez, N., Tsuzuki, M. de S. G., & Buiochi, F. (2021). Water content monitoring in water-in-crude-oil emulsions using an ultrasonic multiple-backscattering sensor. Sensors, 21( 15), 22. doi:10.3390/s21155088
    • NLM

      Durán AL, Franco Guzmán ÉE, Reyna CAB, Perez N, Tsuzuki M de SG, Buiochi F. Water content monitoring in water-in-crude-oil emulsions using an ultrasonic multiple-backscattering sensor [Internet]. Sensors. 2021 ; 21( 15): 22.[citado 2024 ago. 09 ] Available from: https://doi.org/10.3390/s21155088
    • Vancouver

      Durán AL, Franco Guzmán ÉE, Reyna CAB, Perez N, Tsuzuki M de SG, Buiochi F. Water content monitoring in water-in-crude-oil emulsions using an ultrasonic multiple-backscattering sensor [Internet]. Sensors. 2021 ; 21( 15): 22.[citado 2024 ago. 09 ] Available from: https://doi.org/10.3390/s21155088
  • Fonte: Sustainable Computing: informatics and systems. Unidade: EP

    Assuntos: TOPOLOGIA, ALGORITMOS, SISTEMAS MICROELETROMECÂNICOS

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    • ABNT

      RAMÍREZ-GIL, Francisco Javier et al. Parallel computing for the topology optimization method: performance metrics and energy consumption analysis in multiphysics problems. Sustainable Computing: informatics and systems, v. 30, n. ju 2021, p. 1-16, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.suscom.2020.100481. Acesso em: 09 ago. 2024.
    • APA

      Ramírez-Gil, F. J., Pérez-Madrid, C. M., Silva, E. C. N., & Montealegre Rubio, W. (2021). Parallel computing for the topology optimization method: performance metrics and energy consumption analysis in multiphysics problems. Sustainable Computing: informatics and systems, 30( ju 2021), 1-16. doi:10.1016/j.suscom.2020.100481
    • NLM

      Ramírez-Gil FJ, Pérez-Madrid CM, Silva ECN, Montealegre Rubio W. Parallel computing for the topology optimization method: performance metrics and energy consumption analysis in multiphysics problems [Internet]. Sustainable Computing: informatics and systems. 2021 ; 30( ju 2021): 1-16.[citado 2024 ago. 09 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.suscom.2020.100481
    • Vancouver

      Ramírez-Gil FJ, Pérez-Madrid CM, Silva ECN, Montealegre Rubio W. Parallel computing for the topology optimization method: performance metrics and energy consumption analysis in multiphysics problems [Internet]. Sustainable Computing: informatics and systems. 2021 ; 30( ju 2021): 1-16.[citado 2024 ago. 09 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.suscom.2020.100481
  • Fonte: Smart Materials and Structures. Unidade: EP

    Assuntos: TOPOLOGIA, MÉTODOS TOPOLÓGICOS, ATUADORES PIEZELÉTRICOS, VIBRAÇÕES

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    • ABNT

      GIRALDO GUZMÁN, Daniel e SILVA, Emílio Carlos Nelli e MONTEALEGRE RUBIO, Wilfredo. Topology optimization of piezoelectric sensor and actuator layers for active vibration control. Smart Materials and Structures, v. 29, n. 8 , p. 1-19, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1088/1361-665X/ab9061. Acesso em: 09 ago. 2024.
    • APA

      Giraldo Guzmán, D., Silva, E. C. N., & Montealegre Rubio, W. (2020). Topology optimization of piezoelectric sensor and actuator layers for active vibration control. Smart Materials and Structures, 29( 8 ), 1-19. doi:10.1088/1361-665X/ab9061
    • NLM

      Giraldo Guzmán D, Silva ECN, Montealegre Rubio W. Topology optimization of piezoelectric sensor and actuator layers for active vibration control [Internet]. Smart Materials and Structures. 2020 ; 29( 8 ): 1-19.[citado 2024 ago. 09 ] Available from: https://doi.org/10.1088/1361-665X/ab9061
    • Vancouver

      Giraldo Guzmán D, Silva ECN, Montealegre Rubio W. Topology optimization of piezoelectric sensor and actuator layers for active vibration control [Internet]. Smart Materials and Structures. 2020 ; 29( 8 ): 1-19.[citado 2024 ago. 09 ] Available from: https://doi.org/10.1088/1361-665X/ab9061
  • Fonte: Ultrasonics. Unidade: EP

    Assuntos: VISCOSIDADE DO FLUXO DOS LÍQUIDOS, ULTRASSOM, PROCESSAMENTO DE SINAIS ACÚSTICOS, SENSORES ELETROMECÂNICOS

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    • ABNT

      FRANCO GUZMÁN, Édiguer Enrique e BUIOCHI, Flávio. Ultrasonic measurement of viscosity: signal processing methodologies. Ultrasonics, v. 91, n. p. 213-219, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.ultras.2018.08.006. Acesso em: 09 ago. 2024.
    • APA

      Franco Guzmán, É. E., & Buiochi, F. (2019). Ultrasonic measurement of viscosity: signal processing methodologies. Ultrasonics, 91( p. 213-219). doi:10.1016/j.ultras.2018.08.006
    • NLM

      Franco Guzmán ÉE, Buiochi F. Ultrasonic measurement of viscosity: signal processing methodologies [Internet]. Ultrasonics. 2019 ; 91( p. 213-219):[citado 2024 ago. 09 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ultras.2018.08.006
    • Vancouver

      Franco Guzmán ÉE, Buiochi F. Ultrasonic measurement of viscosity: signal processing methodologies [Internet]. Ultrasonics. 2019 ; 91( p. 213-219):[citado 2024 ago. 09 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ultras.2018.08.006

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